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对操作的要求很高。姜:操作里面还包括对炉型的管理,怎么管理炉型?张:高炉是一个复杂的冶炼过程。炉料和 流都会侵蚀炉衬,导致炉型改变。操作不正常的时候,炉子里面装的矿石都是熔化的,有可能造成粘接,使高炉不顺。炉型控制合理,操作指标就会好,整个操作当中的变量是很多的。也就是说,正常生产的高炉是有寿命的。高炉冶炼是个复杂的过程,炉型的控制须要综合判断。姜:您如何看待高炉长寿技术?张:高炉长寿是高炉生产化的基础,高炉长寿技术不是一个方面,而是多方面的,这也是我多年的经验总结。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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如在G1切削运动时,反向偏差会影响插补运动的精度,若偏差过大就会造成“圆不够圆,方不够方”的情形;而在G快速运动中,反向偏差影响机床的精度,使得钻孔、镗孔等孔时各孔间的位置精度降低。同时,随着设备投入运行时间的增长,反向偏差还会随因磨损造成运动副间隙的逐渐增大而增加,因此需要定期对机床各坐标轴的反向偏差进行测定和补偿。反向偏差的测定反向偏差的测定方法:在所测量坐标轴的行程内,预先向正向或反向一个距离并以此停止位置为基准,再在同一方向给予一定指令值,使之一段距离,然后再往相反方向相同的距离,测量停止位置与基准位置之差,如图1所示。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
竖炉复原焙烧鞍山式赤铁-石英岩,具有铁精矿档次65.82%和收回率78.41%的目标。焙烧磁选-反浮选流程。为了进步焙烧磁选铁精矿质量,选用十二胺阳离子捕收剂,在中性矿浆中进行反浮选。在十二胺用量为12~18g/t(对磁选精矿)条件下,得到了铁精矿档次65.85%和收回率75.85%的目标;强磁选流程。前苏联中心采选联合厂商克里沃罗格矿床氧化铁质石英岩的,由磁化焙烧转化为强磁选的。
材料的热物性是材料的重要特征参数,对材料热物性的研究具有重要的科学意义和工程应用价值。近年来,对材料热物性的研究成为比较热门的课题。一些科研机构对连铸坯高温物理性能也了一些研究,但总体来说不够和深入。304不锈钢作为一种通用型奥氏体不锈钢,应用广泛。目前,对304不锈钢高温物理性能的研究甚少,只在线膨胀系数方面了一些研究,而对比热容以及高温下的热量变化涉及很少,研究内容不够。
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